輸出電容不同于AC/DC應(yīng)用中的母線電容,其與電路拓撲、工作狀態(tài)、ESR電阻及開關(guān)頻率等都有關(guān),在這錯綜復(fù)雜的關(guān)系中也存在著共性,下面就準備逐一展開分析并試圖找出恰當?shù)墓浪惴椒ā?/p>
反激輸出電容快速估算法
反激電路輸出電容的選擇方法,首先假設(shè)ESR電阻為零的情況。
圖1-1 反激電路
按圖1中的參數(shù)可以得到如下的波形曲線:
圖1-2 深連續(xù)模式下的電流及紋波波形
圖1-2中的電壓紋波可以通過對輸出二極管的電流積分獲得,但工程應(yīng)用中并不需要知道精確的波形軌跡只需求出峰值紋波即可,峰值紋波滿足公式△V=q/Co所以只要求出電荷量q就能估算出紋波大小而不需要積分運算了。
圖1-2中黃色q為充電棕色q為放電,穩(wěn)態(tài)時二者面積相同所以無論采用哪一邊的q進行計算都可以,這里顯然采用右邊棕色面積計算更簡單q=Io*Don*T這樣就得到了輸出紋波電壓的第一種狀態(tài)表達式:
△V=q/Co=Io*Don/(Co*f)。
當把輸入電壓調(diào)至70V又會獲得如下波形曲線:
圖1-3 淺連續(xù)模式的電流及紋波波形
圖1-3依然滿足公式△V=q/Co,此時左側(cè)黃色似乎更容易求解。對黃色面積求解可以有多種表達形式這里引入電流紋波率r=△I/Iavg=2*(Ipk1-Ipk2)/(Ipk1+Ipk2),這樣就得到了輸出紋波電壓的第二種狀態(tài):
△V=q/Co=Io*(2*Don+r)^2/(Co*f*8*r)。
第一種狀態(tài)和第二種狀態(tài)的分界線為
r=2*Don
將輸入電壓繼續(xù)調(diào)大調(diào)制大于100V后電路進入斷續(xù)模式之后紋波不在變化,此時依然按照公式△V=q/Co求解,表達式也可以有很多種這里引入峰值電流Ipk得到輸出紋波電壓的第三種狀態(tài):
△V=q/Co=Io*(Io+Ipk)^2/(Co*f*Ipk^2)
第二種和第三種狀態(tài)的分界線為
r=2
將反激的三種狀態(tài)公式匯總一下(ESR=0)
之后可以分析出一個等輸出功率反激電路隨著輸入電壓從低到高變換輸出紋波的變化規(guī)律
圖1-4 輸出紋波與輸入電壓的關(guān)系(ESR=0)
圖中同時也給出了三種狀態(tài)的分界線,可知在ESR=0的條件下深連續(xù)模式下的輸出紋波最大,斷續(xù)模式時紋波最小且保持不變。
其次考慮ESR電阻不為零的情況,由于ESR電阻上產(chǎn)生的壓降是下降的趨勢而濾波電容上的電壓是上升的趨勢所以最后的紋波不能用估算法直接疊加而是選擇其中大的一個。
淺連續(xù)或者DCM模式時
如果(Ipk1-Io)*ESR>△Vpp 則輸出紋波為Ipk1*ESR,
如果(Ipk1-Io)*ESR<△Vpp 則輸出紋波為Io*ESR+△Vpp
圖1-5-1 淺連續(xù)模式
深連續(xù)模式時
如果Ipk1*ESR>△Vpp+Ipk2*ESR 則輸出紋波為Ipk1*ESR
如果Ipk1*ESR<△Vpp+Ipk2*ESR 則輸出紋波為Ipk2*ESR+△Vpp
圖1-5-2 深連續(xù)模式
前面假設(shè)電容紋波曲線為直線(實為弧線)所以結(jié)果存在一定的誤差,當ESR電阻較大峰值電流Ipk*ESR遠大于電容紋波時這一誤差就消除了,見下圖
圖1-5-3 ESR較大時的波形
根據(jù)上述各種情況繪制不同ESR的曲線圖如下
圖1-6 不同ESR下輸出紋波與輸入電壓的關(guān)系
取ESR紋波=電容紋波時可以計算出臨界條件以深連續(xù)模式為例(輸入電壓50V)根據(jù)公式
計算出ESR=0.005,設(shè)Gesr=ESR*Co可知當前條件下臨界Gesr=0.1*10^-6。
對于電解電容一般Gesr=60*10^-6,根據(jù)公式可以計算出當前條件下電解電容的臨界頻率為2.7kHz左右,通常開關(guān)電源頻率都在幾十kHz以上所有如果輸出采用的是電解電容可以直接用輸出峰值電流乘以ESR電阻來估算(Ipk1*ESR),至此完成了反激電路最小輸出電容的估算。